리튬-공기 전지용 양극, 그의 제조방법 및 그를 포함하는 리튬-공기 전지
    141.
    发明公开
    리튬-공기 전지용 양극, 그의 제조방법 및 그를 포함하는 리튬-공기 전지 有权
    锂离子电池用阴极电池及其制造方法以及包含该电池的锂电池

    公开(公告)号:KR1020140126805A

    公开(公告)日:2014-11-03

    申请号:KR1020130044210

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 본 발명은 리튬-공기 전지용 양극, 그의 제조방법 및 그를 포함하는 리튬-공기 전지에 관한 것이다. 본 발명의 리튬-공기 전지용 양극의 제조방법은, 코발트 염, 트리에탄올아민 및 증류수를 교반하여 코발트 용액을 제조하는 제1 단계; 상기 제1 단계에서 제조된 코발트 용액을 다공성 지지체 상에 전기도금을 이용하여 코발트가 도금된 다공성 지지체를 제조하는 제2 단계; 상기 제2 단계에서 제조된 코발트가 도금된 다공성 지지체를 옥살산, 물 및 에탄올을 혼합한 혼합용액과 반응시켜 상기 다공성 지지체 상에 코발트 옥살산염을 형성하는 제3 단계; 및 상기 제3 단계에서 형성된 코발트 옥살산염을 열처리하는 제4 단계를 포함한다.
    본 발명의 리튬-공기 전지용 양극은 리튬-공기 전지에 통상적으로 사용되는 다공성 탄소와 결착제 대신 스피넬 구조의 코발트 산화물을 사용함으로써, 리튬-공기 전지의 충전 전압을 낮추고, 충전 및 방전 사이클 수명을 증대시켜 에너지 효율을 향상시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于锂空气电池的阴极及其制造方法,以及包含该阴极的锂空气电池。 锂 - 空气电池用阴极的制造方法包括:通过搅拌钴盐,三乙醇胺和蒸馏水来制造钴溶液的第一工序; 在第一步骤中通过使用电镀来制备多孔支持体以制备钴涂覆的多孔载体的第二步骤; 在第二步骤中制备涂有钴的多孔载体的第三步与草酸,水和乙醇的混合溶液反应,在多孔载体上形成草酸钴; 以及第四步骤,用热处理在第三步骤中形成的草酸钴。 本发明的锂空气电池的阴极降低了锂空气电池的充电电压,并且通过使用尖晶石结构的氧化钴代替多孔碳和增加充电和放电的寿命来提高能量效率 粘合剂,其通常用于锂空气电池中。

    고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법 및 그 보호막
    143.
    发明公开
    고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법 및 그 보호막 有权
    制备固体氧化物燃料电池及其保护层金属分离器保护层的陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:KR1020140120170A

    公开(公告)日:2014-10-13

    申请号:KR1020130035926

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법은 금속 질산염을 출발물질로 하여 킬레이트 형성제와 반응시켜 졸(sol)을 제조하는 단계; 상기 졸 용액을 가열하여 겔(gel)을 제조하는 단계; 상기 겔을 계속 가열하여 열분해시키는 단계; 상기 열분해된 겔을 노(furnace)에서 건조 공기와 접촉시키면서 고온에서 열처리하여 분말을 형성하는 단계; 및 상기 열처리된 분말을 노(furnace)에서 냉각시키는 단계를 포함할 수 있다.
    본 발명의 기술적 사상의 다른 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말은 스피넬상으로 이루어지고, 입방계(cubic)와 정방정계(tetragonal) 구조를 갖는 상이 혼재되어 있을 수 있다.
    본 발명의 기술적 사상의 또 다른 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막의 제조방법은 금속 질산염을 출발물질로 하여 킬레이트 형성제와 반응시켜 졸(sol)을 제조하고, 상기 졸 용액을 가열하여 겔(gel)을 제조하며, 상기 겔을 계속 가열하여 열분해시키고, 상기 열분해된 겔을 노(furnace)에서 건조 공기와 접촉시키면서 고온에서 열처리하여 분말을 형성하며, 상기 열처리된 분말을 노(furnace)에서 냉각시켜 제조된 세라믹 분말을 준비하는 단계; 상기 세라믹 분말을 결합제, 계면활성제, 분산제, 용매와 혼합하여 슬러리를 제조하는 단계; 상기 슬러리를 금속분리판 표면에 코팅하는 단계; 상기 금속분리판 표면에 코팅된 슬러리를 상온에서 건조하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 질소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 수소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 산소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 및 상기 열처리 단계 후 노 내에서 냉각시키는 단계를 포함할 수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方式,固体氧化物型燃料电池用金属隔板用保护层用陶瓷粉末的制造方法可以包括使用金属硝酸盐作为起始材料制造溶胶以诱导与螯合成形剂反应的步骤; 通过加热溶胶制造凝胶; 不断加热凝胶并用热分解凝胶; 通过使热分解凝胶与炉中的干燥空气接触而形成粉末,同时在高温下对其进行热处理; 并在炉中冷却经热处理的粉末。

    연료전지의 공기극 지지체용 조성물, 이를 사용하여 제조된 공기극 지지체 및 이를 포함한 연료전지
    145.
    发明公开
    연료전지의 공기극 지지체용 조성물, 이를 사용하여 제조된 공기극 지지체 및 이를 포함한 연료전지 无效
    燃料电池的阴极支撑组件,其制造的阴极支撑物和包含其的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020140033576A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:KR1020120097664

    申请日:2012-09-04

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/02 H01M4/86

    Abstract: The present invention relates to a composition for a cathode support of a fuel cell, a cathode support manufactured using the same, and a fuel cell including the same which can be simultaneously sintered at high temperature with an electrolyte and anode by using a low priced general wet process, saving the processing cost, and indicating a high air porosity and mechanical strength. The present invention is capable of using the low priced general wet process to implement large/ high capacity generation system, providing the cathode support of fuel cell and the fuel cell including the same having high air porosity and mechanical strength by providing a composition for cathode support which can be simultaneously sintered at high temperature with an electrolyte and anode by increasing the sintering temperature of the cathode support material. [Reference numerals] (AA,FF) Comparative example 4; (BB,GG) Embodiment 1; (CC,HH) Comparative example 1; (DD,II) Comparative example 2; (EE,JJ) Comparative example 3

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于燃料电池的阴极支撑体的组合物,使用该组合物制造的阴极支撑体和包含该组合物的燃料电池,其可以在高温下与电解质和阳极同时使用低价普通 湿法,节省加工成本,并表现出高的空气孔隙率和机械强度。 本发明能够使用廉价的一般湿式工艺来实现大容量/大容量发电系统,通过提供阴极支撑用组合物来提供燃料电池的阴极支撑体和包括具有高空气孔隙率和机械强度的燃料电池的燃料电池 其可以通过增加阴极支撑材料的烧结温度而在高温下与电解质和阳极同时烧结。 (附图标记)(AA,FF)比较例4; (BB,GG)实施例1; (CC,HH)比较例1; (DD,II)比较例2; (EE,JJ)比较例3

    세그먼트형 고체산화물 연료전지 서브모듈, 이의 제조방법 및 이를 이용한 세그먼트형 고체산화물 연료전지 모듈
    146.
    发明授权
    세그먼트형 고체산화물 연료전지 서브모듈, 이의 제조방법 및 이를 이용한 세그먼트형 고체산화물 연료전지 모듈 有权
    部分型系列SOFC子模块,其制造方法和使用其的部分型系列SOFC模块

    公开(公告)号:KR101341969B1

    公开(公告)日:2013-12-16

    申请号:KR1020120114385

    申请日:2012-10-15

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/64 H01M8/02 H01M8/24

    Abstract: The present invention relates to a segment type SOFC submodule, a manufacturing method thereof, and an SOFC module using the same. The segment type SOFC submodule comprises a flat tubular supporting body. According to one embodiment of the present invention, a segment type SOFC submodule comprises: a porous flat tubular supporting body; an anode formed on the porous flat tubular supporting body; an electrolyte layer; an air gap; and a connecting agent. A manufacturing method of the porous flat tubular supporting body comprises the steps of: manufacturing a paste by mixing a mixture of zirconia (YSZ) and activated charcoal powder, a plasticizing agent, a lubricant, a binder and distilled water; extruding, drying, pre-sintering and sintering the paste. The paste is treated through pre-sintering by increasing temperature from 25°C to 200°C at 0.67 °C/min for five hours, increasing temperature from 200°C to 300°C at 0.17 °C/min for five hours, increasing temperature to 600°C at 0.5 °C/min for five hours, and increasing temperature to 1100°C at 1.67 °C/min for three hours. [Reference numerals] (1) Supporting body;(2) Printing and sintering a fuel electrode;(3) Masking I,C parts;(4) Vacuum coating electrolyte;(5) Sintering;(6) Printing and sintering an air gap;(7) Screen printing and sintering a connection material;(8) Collecting current(Ag-wire) and a jig

    Abstract translation: 本发明涉及一种段式SOFC子模块及其制造方法以及使用该SOFC模块的SOFC模块。 段式SOFC子模块包括扁平管状支撑体。 根据本发明的一个实施例,段型SOFC子模块包括:多孔扁平管状支撑体; 形成在多孔扁平管状支撑体上的阳极; 电解质层; 气隙; 和连接剂。 多孔扁平管状支撑体的制造方法包括以下步骤:通过混合氧化锆(YSZ)和活性炭粉末,增塑剂,润滑剂,粘合剂和蒸馏水的混合物来制造糊料; 挤压,干燥,预烧结和烧结糊状物。 通过将温度从25℃升至200℃,以0.67℃/分钟升温5小时,通过预烧处理,将温度从200℃升高至300℃,以0.17℃/分钟升温5小时,增加 温度至600℃,以0.5℃/分钟加热5小时,并以1.67℃/ min将温度升至1100℃3小时。 附图标记(1)支撑体;(2)印刷和烧结燃料电极;(3)掩蔽I,C部分;(4)真空镀膜电解质;(5)烧结;(6) ;(7)丝网印刷和烧结连接材料;(8)收集电流(Ag线)和夹具

    연료전지의 번들 모듈
    148.
    发明授权
    연료전지의 번들 모듈 有权
    燃料电池组模块

    公开(公告)号:KR101323234B1

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:KR1020110099765

    申请日:2011-09-30

    Abstract: 본 발명은 연료전지의 번들 모듈 및 이를 포함하여 구성되는 고체산화물 연료전지에 대한 것으로, 본 발명에 따른 연료전지의 번들 모듈은, 연료가스가 이동하는 2개 이상의 가스채널이 형성된 지지체와 상기 지지체의 양면에 각각 형성되는 공기극 및 인터커넥터를 포함하는 단위전지가 2개 이상 적층되어 구성되는 번들; 일단에 공급관이 연결 부착되고 그 반대쪽에 출구가 형성되며, 상기 출구는 상기 번들의 일 단부와 결합되고, 상기 번들에 공급되는 연료가스의 유량을 균일화하여 상기 적층된 단위전지들과 각 단위전지의 2개 이상의 가스채널로 전달하는 입구 매니폴드; 및 일단에 배출관이 연결 부착되고 그 반대쪽에 입구가 형성되며, 상기 입구를 통하여 상기 번들로부터 배출되는 가스를 상기 배출관으로 전달하는 출구 매니폴드;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 연료전지의 번들 모듈 및 이를 포함하는 고체산화물 연료전지에 따르면, 다공성 매질을 이용하여 공급관으로부터 번들을 구성하는 2개 이상의 적층된 단위전지들과 각 단위전지의 연료극에 형성된 2개 이상의 가스채널로 연료가스가 균일하게 공급되도록 함으로써 출력 효율을 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 본 발명은 다양한 구조를 갖는 고체산화물 연료전지에 이용될 수 있을 뿐만 아니라, 다수의 가스채널을 통해 연료가스가 공급되는 구조를 갖는 다른 종류의 연료전지에도 널리 활용될 수 있다.

    마이크로 원통형 고체산화물 연료전지 스택 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 발전시스템
    149.
    发明授权
    마이크로 원통형 고체산화물 연료전지 스택 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 발전시스템 有权
    微型固体氧化物燃料电池堆和固体氧化物燃料电池发电系统

    公开(公告)号:KR101186537B1

    公开(公告)日:2012-10-08

    申请号:KR1020110046303

    申请日:2011-05-17

    Abstract: PURPOSE: A micro cylindrical solid oxide fuel cell stack is provided to have high power density through a direct connection of unit cells, and to be able to have light weight and to minimize heat loss by optimizing arranging structure of a fuel cell chamber, an air electrode chamber and unit cells. CONSTITUTION: A micro cylindrical solid oxide fuel cell stack(100) comprises: a plurality of cylindrical solid oxide fuel cell(10); a fuel electrode chamber(20) comprising a fixation part fixing the solid oxide fuel cell and a fuel electrode chamber comprising a fuel injection pipe supplying fuel into the solid oxide fuel cell; an air electrode chamber(30) comprising an air electrode tube(31) in which the solid oxide fuel cell is inserted, an air supply part surrounding an outside of the solid oxide fuel cell; and an air injection pipe supplying air into the air supply part. The air electrode chamber inserts a fuel cell into an air electrode tube, and is sealed by combining with the fuel electrode chamber.

    Abstract translation: 目的:提供微圆柱形固体氧化物燃料电池堆,以通过单元电池的直接连接具有高功率密度,并且能够通过优化燃料电池室,空气的排列结构而具有重量轻和最小化热损失 电极室和单元电池。 构造:微圆柱形固体氧化物燃料电池堆(100)包括:多个圆柱形固体氧化物燃料电池(10); 燃料电极室(20),包括固定所述固体氧化物燃料电池的固定部分和燃料电极室,所述燃料电极室包括将燃料供给到所述固体氧化物燃料电池中的燃料喷射管; 包括其中插入有固体氧化物燃料电池的空气电极管(31)的空气电极室(30),围绕固体氧化物型燃料电池外部的供气部分; 以及向空气供给部供给空气的空气喷射管。 空气电极室将燃料电池插入空气电极管中,并与燃料电极室结合而密封。

    탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법
    150.
    发明公开
    탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법 有权
    SOFC的阴极包括用碳涂覆的银纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120067632A

    公开(公告)日:2012-06-26

    申请号:KR1020100129158

    申请日:2010-12-16

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 B82B3/00 H01M4/88 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: An air electrode of solid oxide fuel cell is provided to uniformly spread silver nanoparticles coated by carbon on an air electrode without coagulating, and to provide a fuel cell unit cell capable of operating low temperature below 650 °C. CONSTITUTION: An air electrode of solid oxide fuel cell comprises a silver nano particle coated by carbon. A manufacturing method of the air electrode comprises: a step of manufacturing the silver nano particle coated by carbon; a step of manufacturing air electrode slurry comprising the silver nanoparticle, and LSCF(La_0.6Sr_0.4Co_0.3Fe_0.7O_(3-y), but y is (0.0

    Abstract translation: 目的:提供一种固体氧化物燃料电池的空气电极,用于均匀地将由碳涂覆的银纳米颗粒均匀地涂覆在空气电极上而不会凝结,并提供能够在低于650℃的低温下运行的燃料电池单元电池。 构成:固体氧化物燃料电池的空气极包含由碳包覆的银纳米颗粒。 空气电极的制造方法包括:制造被碳包覆的银纳米颗粒的工序; 制造包含银纳米颗粒的空气电极浆料和LSCF(La_0.6Sr_0.4Co_0.3Fe_0.7O_(3-y),但y为(0.0≤y≤0.5))的步骤; 将空气电极浆料涂布在电解质层上的步骤; 以及烧结涂覆的空气电极浆料的步骤。

Patent Agency Ranking